WO2025008586A1 - Systeme de maintien magnetique pour contacteur - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the general field of electrical protection devices, such as electromechanical contactors and electrical contactors, more particularly to the protection of these protection devices during a short circuit.
- Power contactors are electrical protection devices generally made up of a fixed part and a moving part which may or may not be in contact with the fixed part.
- the contactor motor is powered which will apply a force to the moving part via a spring, and thus allow an electric current to flow between the two parts.
- An expulsion circuit associated with a disconnection system can be used to open the moving part by magnetic repulsion and cut the circuit.
- the invention relates to a power contactor comprising:
- movable part capable of coming into contact with the fixed part and of moving between an open position and a closed position of the contactor, the movable part comprising two points of contact with the fixed part;
- a first spring placed on the movable part and configured to apply a pressure force on the movable part towards the fixed part
- the contactor also comprises:
- the insulating support also containing the plate and the magnetic circuit and the distance between the plate and the magnetic circuit being strictly greater than the distance between the two contact points and the fixed part.
- the contactor when the contactor is in the closed position, during a short circuit, for example for a current flowing between the fixed part and the moving part of 1500 A, the contactor will levitate, so at least one of the contact points of the moving part will no longer be in contact with the fixed part, and the plate will move closer and come into contact with the magnetic circuit.
- the current still flowing in the moving part will therefore create its own magnetic field which will be channeled by the magnetic circuit and the plate; and a holding force is then created between the plate and the magnetic circuit which exceeds the pressure forces exerted by the spring on the moving part.
- the distance between the fixed part and the moving part is then of the order of 1 mm to 2 mm. This distance promotes the creation of higher electric arc voltages and therefore a limitation of the current.
- the short-circuit current is reduced.
- the distance between the fixed part and the moving part changes to a distance of 2 mm to 3 mm.
- the contactor is completely open.
- the electric arcs leave the area of the contact points of the moving part to be cut in a dedicated device not described in this invention.
- the power contactor also comprises a second spring configured to apply a pressure force on the movable part in the direction of the fixed part, the first and second springs being placed opposite the two contact points of the fixed part.
- the magnetic circuit comprises two portions located on either side of the first spring, and the plate is configured to form two closed magnetic circuits, with the two portions of the magnetic circuit, surrounding the movable part when the contactor is in the closed position.
- the magnetic circuit and the plate are made of ferromagnetic steel.
- the distance between the plate and the magnetic circuit is between 2 mm and 4 mm, and the distance between the two contact points and the fixed part is between 1 mm and 2.5 mm.
- Another object of the invention relates to a method of closing a power contactor in the open position according to the invention, comprising bringing the two contact points of the movable part into contact with the fixed part, the plate remaining at a distance from the magnetic circuit.
- Yet another subject of the invention relates to a method of opening a power contactor in the closed position, during a short circuit, according to the invention, comprising bringing the plate into contact with the magnetic circuit, then opening the contact between the two contact points and the fixed part and finally opening the contact between the plate and the magnetic circuit.
- Figure IA schematically and partially represents a power contactor according to an embodiment of the invention in the open position.
- Figure IB shows a three-dimensional view of the power contactor of Figure IA.
- Figure 2 shows, schematically and partially, a power contactor according to the embodiment of Figure 1 in the closed position.
- Figure 3 shows, schematically and partially, a power contactor according to the embodiment of Figure 1 during a short circuit.
- Figure 4 schematically represents the evolution of the short-circuit current in a power contactor of the prior art and in that of Figure 1.
- Figure 5 shows, schematically and partially, a power contactor according to another embodiment.
- Figures 1A, 1B, 2 and 3 schematically and partially represent a power contactor 100 according to an embodiment of the invention in several positions: Figures 1A and 1B represent the contactor 100 in the open position, Figure 2 represents the contactor 200 in the closed position and Figure 3 represents the contactor 300 during a short circuit.
- the contactor 100, 200 comprises a fixed part 120, 220 and a movable part 110, 210 capable of coming into contact with the fixed part 120, 220 at two contact points (111, 112), (211, 212).
- the contactor 200 is in the closed position as shown in FIG. 2.
- the contactor 100 is open as shown in figures IA and IB.
- the contactor 100, 200 also comprises a plate 102, 202 fixed on the movable part 120, 220 and a magnetic circuit 103, 203 which at least partially surrounds the movable part 110, 210.
- the magnetic circuit 103, 203 is U-shaped and surrounds the movable part 110, 210.
- the magnetic circuit 103, 203 is able to come into contact with the plate 102, 202 to form a closed magnetic circuit in the event of a short circuit as will be described below with reference to FIG.
- the magnetic circuit 103, 203 has a shape complementary to the moving part 110, 210 in order to limit the size and facilitate the integration of the magnetic circuit within the contactor 100, 200.
- the contactor 100, 200 also comprises two springs 141, 142, 241, 242 configured to apply a pressure force on the movable part 110, 210 when the contactor 100, 200 is closed; as well as an actuator 150, 250 for actuating the movable part 110, 210 towards the fixed part 120, 220 to close or open the contactor 100, 200 and an insulating support 101, 201.
- the insulating support 101, 201 comprises the fixed part 120, 220, the movable part 110, 210, the two springs 141, 142, 241, 242, the magnetic circuit 103, 203 and the plate 102, 202.
- This support makes it possible to isolate the magnetic circuit 103, 203 from all electromagnetic disturbances and to protect the contactor 100, 200.
- the distance dl between the plate 102, 202 and the magnetic circuit 103, 203 is strictly greater than the distance d2 between the fixed part 120, 220 and the movable part 110, 210. This ensures that in the closed position, the plate 102, 202 is not in contact with the magnetic circuit 103, 203.
- FIG. 4 represents the short-circuit current in a conventional contactor (curve 401) and in the contactor 300 of the invention (curve 402).
- the contactor 300 will open on at least one of the contact points 311, 312 and levitate.
- the threshold for which the contactor 300 levitates is determined by the force of the spring(s) 341, 342 applying the pressure force on the moving part 310.
- the plate 302 will then move closer to the magnetic circuit 303, and the current still flowing in the moving part 310 will create its own magnetic field which is channeled through the magnetic circuit 303 and the plate 302. In the nominal position (closed or open), the air gap between the plate 302 and the magnetic circuit 303 is not sufficient to create a force allowing them to be brought closer together.
- the plate 302 continues to approach the magnetic circuit 303 until it is in contact with it.
- a magnetic holding force is then created between the plate 302 and the magnetic circuit 303 which overcomes the pressure forces exerted by the springs 341, 342 on the moving part 310. This makes it possible to prevent the contactor from closing again and therefore the moving part 310 from sticking to the fixed part 320.
- the distance between the fixed part 320 and the moving part 310 is then of the order of 1 mm to 2 mm, which promotes the creation of higher electric arc voltages and therefore a limitation of the current which corresponds to the current Icc3 of FIG. 4.
- the electric arcs created are seen as resistances by the contactor 300.
- the short-circuit current in the contactor 300 (curve 402 of FIG. 4) is reduced compared to the short-circuit current in a conventional contactor (curve 401 of FIG. 4). This reduction in the short-circuit current thus makes it possible to limit heating at the contact points 311, 312 and therefore to limit possible damage to the contactor 300.
- the movable part 310 is definitively separated from the fixed part 320 and the distance between the two is of the order of 2 mm to 3 mm.
- the electric arcs leave the contact zone and are cut in a cut-off device dedicated not described here.
- the cut-off device may for example be a block of ionization fins.
- Figure 5 schematically and partially represents a power contactor 500 according to another embodiment of the invention in the open position only.
- This contactor 500 comprises, like the contactor 100 of FIG. 1, a fixed part 520, a movable part 510 comprising two contact points 511, 512 which can be in contact with the fixed part 520 when the contactor 500 is closed, a magnetic circuit 503, 504 and a plate 502 as described previously.
- this contactor 500 comprises a single spring 540 and the magnetic circuit is formed of two portions 503 and 504 surrounding the spring 540. In other words, the two portions 503 and 504 of the magnetic circuit are located on either side of the spring 540.
- the spring 540 therefore exerts the pressure force at the center of the movable part 510 and not at the two contact points 511 and 512.
- the two portions 503 and 504 of the magnetic circuit are capable of forming two closed magnetic circuits with the plate 502 during a short circuit in the same way as the contactor of FIGS. 1 to 3.
- the contactor 500 can, like the contactor 100 described with reference to FIG. 1, be in a closed position, as described with reference to FIG. 2 and its operation, during a short circuit, will be the same as that described with reference to FIG. 3.
- the plate and the magnetic circuit can be made of ferromagnetic steel, and more particularly of pure iron type ferromagnetic steel.
- the distance dl between the plate and the magnetic circuit is between 2 mm and 4 mm
- the distance d2 between the fixed part and the moving part is between 1 mm and 2.5 mm.
- the distances dl and d2 are chosen in these ranges of values while retaining the fact that dl is strictly greater than d2.
- the actuator may be a pyrotechnic or electromagnetic actuator.
- the actuator will preferably be a pyrotechnic actuator because it is faster to trigger than an electromagnetic actuator.
- an electromagnetic actuator is preferred.
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Abstract
Contacteur de puissance (100) comprenant : - une partie fixe (120); - une partie mobile (110) apte à venir en contact avec la partie fixe et à se déplacer entre une position d'ouverture et une position de fermeture du contacteur, la partie mobile comprenant deux points de contact (111, 112) avec la partie fixe; - un premier ressort (141) placé sur la partie mobile et configuré pour appliquer une force de pression sur la partie mobile en direction de la partie fixe; - un actionneur (150) configuré pour actionner la partie mobile et la mettre en contact avec la partie fixe; - un support isolant (101) contenant la partie fixe, la partie mobile et le premier ressort, caractérisé en ce que le contacteur de puissance comprend également : - un circuit magnétique (103) entourant au moins une portion de la partie mobile; et - une plaque (102) fixée sur la partie mobile et configurée pour venir en contact avec le circuit magnétique de manière à former un circuit magnétique fermé entourant la partie mobile lorsque le contacteur est en position fermée, le support isolant contenant également la plaque et le circuit magnétique et la distance (d1) entre la plaque et le circuit magnétique étant strictement supérieure à la distance (d2) entre les deux points de contact et la partie fixe.
Description
Description
Titre de l'invention : Système de maintien magnétique pour contacteur
Domaine Technique
La présente invention se rapporte au domaine général des organes de protection électrique, comme les contacteurs électromécaniques et les contacteurs électriques, plus particulièrement à la protection de ces organes de protection lors d'un court- circuit.
Technique antérieure
Les contacteurs de puissance sont des organes de protection électrique généralement constitués d'une partie fixe et d'une partie mobile pouvant être ou non en contact avec la partie fixe.
Pour fermer un contacteur, et donc mettre en contact la partie mobile sur la partie fixe pour qu'un courant électrique puisse circuler entre les deux parties, on alimente le moteur du contacteur qui va permettre d'appliquer une force sur la partie mobile par l'intermédiaire d'un ressort, et ainsi permettre la circulation d'un courant électrique entre les deux parties.
Quand le courant circulant entre les deux parties dépasse un seuil prédéfini, en cas par exemple de court-circuit, des efforts électromagnétiques de répulsion vont s'appliquer sur la partie mobile et compenser, voire dépasser, la force appliquée par le ressort sur la partie mobile. Cela entraîne une lévitation des contacts de la partie mobile, c'est-à-dire une ouverture non désirée du contacteur entre les parties fixe et mobile. De plus, lors de cette phase, c'est-à-dire durant la lévitation, la résistance de contact entre la partie fixe et la partie mobile du contacteur augmente et crée un échauffement local (proportionnel à la résistance de contact multipliée par le courant au carré) qui peut entraîner la destruction de la partie mobile, un endommagement irréversible du contacteur et/ou la soudure de la partie mobile sur la partie fixe quand la partie mobile retombe sur la partie fixe après la lévitation.
Actuellement, pour éviter l'endommagement des contacteurs en cas de court-circuit, c'est-à-dire pour éviter que les deux parties du contacteur se soudent entre elles, plusieurs solutions existent :
- On augmente la force de pression sur la partie mobile, mais cela nécessite un actionneur plus encombrant, ce qui n'est pas compatible pour l'aéronautique ;
- On peut multiplier les points de contact entre la partie fixe et la partie mobile, mais cela implique de gérer un grand nombre de pièces en mouvement, ce qui est difficile à mettre en place sur des contacteurs à double coupure pour actionnement par moteur linéaire ;
- On peut utiliser un circuit expulseur associé à un système de disjonction pour ouvrir la partie mobile par répulsion magnétique et couper le circuit.
Il n'existe ainsi pas de moyens peu encombrants et suffisamment rapides pour éviter que le contacteur ne se referme après une lévitation.
Il est donc souhaitable de disposer d'un nouveau contacteur dont les risques d'endommagement sont réduits en cas de court-circuit.
Exposé de l'invention
L'invention concerne un contacteur de puissance comprenant :
- une partie fixe ;
- une partie mobile apte à venir en contact avec la partie fixe et à se déplacer entre une position d'ouverture et une position de fermeture du contacteur, la partie mobile comprenant deux points de contact avec la partie fixe ;
- un premier ressort placé sur la partie mobile et configuré pour appliquer une force de pression sur la partie mobile en direction de la partie fixe ;
- un actionneur configuré pour actionner la partie mobile et la mettre en contact avec la partie fixe ; et
- un support isolant contenant la partie fixe, la partie mobile et le premier ressort,
caractérisé en ce que le contacteur comprend également :
- un circuit magnétique entourant au moins une portion de la partie mobile ; et
- une plaque fixée sur la partie mobile et configurée pour venir en contact avec le circuit magnétique de manière à former un circuit magnétique fermé entourant la partie mobile lorsque le contacteur est en position fermée, le support isolant contenant également la plaque et le circuit magnétique et la distance entre la plaque et le circuit magnétique étant strictement supérieure à la distance entre les deux points de contact et la partie fixe.
Ainsi quand le contacteur est en position fermée, lors d'un court-circuit, par exemple pour un courant circulant entre la partie fixe et la partie mobile de 1500 A, le contacteur va entrer en lévitation, donc au moins un des points de contact de la partie mobile ne sera plus en contact avec la partie fixe, et la plaque va se rapprocher et entrer en contact avec le circuit magnétique. Le courant circulant toujours dans la partie mobile va donc créer son propre champ magnétique qui sera canalisé par le circuit magnétique et la plaque ; et un effort de maintien est alors créé entre la plaque et le circuit magnétique qui surpasse les efforts de pression exercés par le ressort sur la partie mobile. La distance entre la partie fixe et la partie mobile est alors de l'ordre de 1 mm à 2 mm. Cette distance favorise la création de tension d'arcs électriques plus importantes et donc une limitation du courant. Ainsi, le courant de court-circuit est réduit.
Après une certaine durée liée au type d'actionneur, la distance entre la partie fixe et la partie mobile passe à une distance de 2 mm à 3 mm. Le contacteur est complètement ouvert. Les arcs électriques quittent la zone des points de contact de la partie mobile pour être coupés dans un dispositif dédié non décrit dans cette invention.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le contacteur de puissance comprend également un deuxième ressort configuré pour appliquer une force de pression sur la partie mobile en direction de la partie fixe, le premier et le deuxième ressorts étant placés en vis-à-vis des deux points de contact de la partie fixe.
En ayant deux ressorts placés chacun en vis-à-vis d'un point de contact avec la partie fixe, on peut garantir que le contacteur se ferme bien et que les forces de pression sont bien équilibrées entre les deux points de contact. De plus, le fait d'avoir deux ressorts permet d'éviter d'ouvrir le contacteur au niveau d'un seul point de contact.
Selon un autre mode de réalisation de l'invention, le circuit magnétique comprend deux portions situées de part et d'autre du premier ressort, et la plaque est configurée pour former deux circuits magnétiques fermés, avec les deux portions du circuit magnétique, entourant la partie mobile lorsque le contacteur est en position fermée.
Selon une caractéristique particulière de l'invention, le circuit magnétique et la plaque sont en acier ferromagnétique.
Selon une autre caractéristique particulière de l'invention, la distance entre la plaque et le circuit magnétique est comprise entre 2 mm et 4 mm, et la distance entre les deux points de contact et la partie fixe est comprise entre 1 mm et 2,5 mm.
Un autre objet de l'invention concerne un procédé de fermeture d'un contacteur de puissance en position d'ouverture selon l'invention, comprenant la mise en contact des deux points de contact de la partie mobile avec la partie fixe, la plaque restant à distance du circuit magnétique.
Encore un autre objet de l'invention concerne un procédé d'ouverture d'un contacteur de puissance en position de fermeture, lors d'un court-circuit, selon l'invention, comprenant la mise en contact de la plaque avec le circuit magnétique, puis l'ouverture du contact entre les deux points de contact et la partie fixe et enfin l’ouverture du contact entre la plaque et le circuit magnétique.
Ainsi, lors d'un court-circuit, grâce à l'effort de maintien de la plaque sur le circuit magnétique créé par la mise en contact de la plaque et du circuit magnétique, la partie mobile ne retombe pas sur la partie fixe, ce qui permet d'éviter un endommagement du contacteur de puissance.
Brève description des dessins
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent des exemples de réalisation dépourvus de tout caractère limitatif.
[Fig. IA] La figure IA représente, de manière schématique et partielle, un contacteur de puissance selon un mode de réalisation de l'invention en position d'ouverture.
[Fig. IB] La figure IB représente une vue en trois dimensions du contacteur de puissance de la figure IA.
[Fig. 2] La figure 2 représente, de manière schématique et partielle, un contacteur de puissance selon le mode de réalisation de la figure 1 en position de fermeture.
[Fig. 3] La figure 3 représente, de manière schématique et partielle, un contacteur de puissance selon le mode de réalisation de la figure 1 lors d'un court-circuit.
[Fig. 4] La figure 4 représente, de manière schématique, l'évolution du courant de court-circuit dans un contacteur de puissance de l'art antérieur et dans celui de la figure 1.
[Fig. 5] La figure 5 représente, de manière schématique et partielle, un contacteur de puissance selon un autre mode de réalisation.
Description des modes de réalisation
Les figures IA, 1 B, 2 et 3 représentent, de manière schématique et partielle, un contacteur de puissance 100 selon un mode de réalisation de l'invention dans plusieurs positions : les figures IA et IB représentent le contacteur 100 en position d'ouverture, la figure 2 représente le contacteur 200 en position de fermeture et la figure 3 représente le contacteur 300 lors d'un court-circuit.
Le contacteur 100, 200 comprend une partie fixe 120, 220 et une partie mobile 110, 210 apte à venir en contact avec la partie fixe 120, 220 en deux points de contact (111, 112), (211, 212). Quand la partie mobile 210 est en contact avec la partie fixe 220, le contacteur 200 est en position fermée comme représenté en figure 2. Quand
la partie mobile 120 n'est pas en contact avec la partie fixe 120, le contacteur 100 est ouvert comme représenté en figures IA et IB.
Le contacteur 100, 200 comprend également une plaque 102, 202 fixée sur la partie mobile 120, 220 et un circuit magnétique 103, 203 qui entoure au moins partiellement la partie mobile 110, 210. Dans ce mode de réalisation, le circuit magnétique 103, 203 est en forme de U et entoure la partie mobile 110, 210. Le circuit magnétique 103, 203 est apte à venir en contact avec la plaque 102, 202 pour former un circuit magnétique fermé en cas de court-circuit comme cela sera décrit ci-dessous en référence à la figure 3.
Idéalement, le circuit magnétique 103, 203 a une forme complémentaire de la partie mobile 110, 210 afin de limiter l'encombrement et de faciliter l'intégration du circuit magnétique au sein du contacteur 100, 200.
Le contacteur 100, 200 comprend également deux ressorts 141, 142, 241, 242 configurés pour appliquer une force de pression sur la partie mobile 110, 210 lorsque l'on ferme le contacteur 100, 200 ; ainsi qu'un actionneur 150, 250 pour actionner la partie mobile 110, 210 en direction de la partie fixe 120, 220 pour fermer ou ouvrir le contacteur 100, 200 et un support isolant 101, 201.
Le support isolant 101, 201 comprend la partie fixe 120, 220, la partie mobile 110, 210, les deux ressorts 141, 142, 241, 242, le circuit magnétique 103, 203 et la plaque 102, 202. Ce support permet d'isoler le circuit magnétique 103, 203 de toutes perturbations électromagnétiques et de protéger le contacteur 100, 200.
La distance dl entre la plaque 102, 202 et le circuit magnétique 103, 203 est strictement supérieure à la distance d2 entre la partie fixe 120, 220 et la partie mobile 110, 210. Cela permet de garantir qu'en position fermée, la plaque 102, 202 n'est pas en contact avec le circuit magnétique 103, 203.
Le fonctionnement du contacteur 100, 200 lors d'un court-circuit est maintenant décrit en référence à la figure 3 et en référence à la figure 4 qui représente le courant de court-circuit dans un contacteur classique (courbe 401) et dans le contacteur 300 de l'invention (courbe 402).
Lors d'un court-circuit, par exemple pour un courant circulant dans le contacteur 300 supérieur à 1500 A correspondant au courant Iccl de la figure 4, le contacteur 300 va s'ouvrir sur au moins un des points de contact 311, 312 et entrer en lévitation. Le seuil pour lequel le contacteur 300 lévite est déterminé par la force du ou des ressorts 341, 342 appliquant la force de pression sur la partie mobile 310.
La plaque 302 va alors se rapprocher du circuit magnétique 303, et le courant circulant toujours dans la partie mobile 310 va créer son propre champ magnétique qui est canalisé à travers le circuit magnétique 303 et la plaque 302. En position nominale (fermée ou ouvert), l'entrefer entre la plaque 302 et le circuit magnétique 303 n'est pas suffisant pour créer une force permettant de les rapprocher.
Si le courant continue d'augmenter et atteint le courant Icc2 de la figure 4, qui est par exemple de 2000 A, la plaque 302 continue de se rapprocher du circuit magnétique 303 jusqu'à être en contact avec lui. Un effort de maintien magnétique est alors créé entre la plaque 302 et le circuit magnétique 303 qui surpasse les efforts de pression exercés par les ressorts 341, 342 sur la partie mobile 310. Cela permet d'empêcher que la refermeture du contacteur et donc le collage de la partie mobile 310 sur la partie fixe 320. La distance entre les parties fixe 320 et mobile 310 est alors de l'ordre de 1 mm à 2 mm, ce qui favorise la création de tension d'arcs électriques plus importantes et donc une limitation du courant qui correspondant au courant Icc3 de la figure 4. En effet, les arcs électriques créés sont vus comme des résistances par le contacteur 300. Ainsi, le courant de court-circuit dans le contacteur 300 (courbe 402 de la figure 4) est réduit par rapport au courant de court-circuit dans un contacteur classique (courbe 401 de la figure 4). Cette réduction du courant de court-circuit permet ainsi de limiter réchauffement aux points de contact 311, 312 et donc de limiter l'éventuel endommagement du contacteur 300.
Puis, après un certain temps défini par le mode d'ouverture du contacteur et donc du type d'actionneur, la partie mobile 310 se séparé définitivement de la partie fixe 320 et la distance entre les deux est de l'ordre de 2 mm à 3 mm. Les arcs électriques quittent la zone de contact et sont coupés dans un dispositif de coupure
dédié non décrit ici. Le dispositif de coupure peut par exemple être un bloc d'ailettes d'ionisation.
La figure 5 représente, de manière schématique et partielle, un contacteur de puissance 500 selon un autre mode de réalisation de l'invention en position d'ouverture uniquement.
Ce contacteur 500 comprend, comme le contacteur 100 de la figure 1, une partie fixe 520, une partie mobile 510 comprenant deux points de contact 511, 512 pouvant être en contact avec la partie fixe 520 lors de la fermeture du contacteur 500, un circuit magnétique 503, 504 et une plaque 502 tels que décrits précédemment. Néanmoins, ce contacteur 500 comprend un seul ressort 540 et le circuit magnétique est formé de deux portions 503 et 504 entourant le ressort 540. Autrement dit, les deux portions 503 et 504 du circuit magnétique sont situées de part et d'autre du ressort 540. Le ressort 540 exerce donc la force de pression au centre de la partie mobile 510 et non pas au niveau des deux points de contact 511 et 512. Les deux portions 503 et 504 du circuit magnétique sont aptes à former deux circuits magnétiques fermés avec la plaque 502 lors d'un court-circuit de la même manière que le contacteur des figures 1 à 3.
Le contacteur 500 peut comme le contacteur 100 décrit en référence à la figure 1 se trouver dans une position de fermeture, telle que décrite en référence à la figure 2 et son fonctionnement, lors d'un court-circuit, sera le même que celui décrit en référence à la figure 3.
Quel que soit le mode de réalisation, la plaque et le circuit magnétique peuvent être en acier ferromagnétique, et plus particulièrement en acier ferromagnétique de type fer pur.
Quel que soit le mode de réalisation, la distance dl entre la plaque et le circuit magnétique est comprise entre 2 mm et 4 mm, et la distance d2 entre la partie fixe et la partie mobile est comprise entre 1 mm et 2,5 mm. Les distances dl et d2 sont choisies dans ces plages de valeurs tout en conservant le fait que dl est strictement supérieure à d2.
Quel que soit le mode de réalisation, l'actionneur peut être un actionneur pyrotechnique ou électromagnétique. Dans le cas de forts courants de court-circuit, par exemple pour des courants de court-circuit supérieurs à 3000 A, l'actionneur sera préférentiellement un actionneur pyrotechnique car il est plus rapide à se déclencher qu'un actionneur électromagnétique. Pour des courants de court-circuit inférieurs à 3000 A, un actionneur électromagnétique est privilégié.
Claims
[Revendication 1] Contacteur de puissance (100, 200, 300, 500) comprenant :
- une partie fixe (120, 220, 320, 520) ;
- une partie mobile (110, 210, 310, 510) apte à venir en contact avec la partie fixe et à se déplacer entre une position d'ouverture et une position de fermeture du contacteur, la partie mobile comprenant deux points de contact (111, 112, 211, 212, 311, 312, 511, 512) avec la partie fixe ;
- un premier ressort (141, 241, 341, 540) placé sur la partie mobile et configuré pour appliquer une force de pression sur la partie mobile en direction de la partie fixe ;
- un actionneur (150, 250, 350) configuré pour actionner la partie mobile et la mettre en contact avec la partie fixe ;
- un support isolant (101, 201, 301, 501) contenant la partie fixe, la partie mobile et le premier ressort, caractérisé en ce que le contacteur de puissance comprend également :
- un circuit magnétique (103, 203, 303, 503) entourant au moins une portion de la partie mobile ; et
- une plaque (102, 202, 302, 502) fixée sur la partie mobile et configurée pour venir en contact avec le circuit magnétique de manière à former un circuit magnétique fermé entourant la partie mobile lorsque le contacteur est en position fermée, le support isolant contenant également la plaque et le circuit magnétique et la distance (dl) entre la plaque et le circuit magnétique étant strictement supérieure à la distance (d2) entre les deux points de contact et la partie fixe lorsque le contacteur est en position ouverte ou traversé par un courant nominal.
[Revendication 2] Contacteur de puissance (100, 200, 300) selon la revendication 1, comprenant un deuxième ressort (142, 242, 342) configuré pour appliquer une force de pression sur la partie mobile en direction de la partie fixe, le premier (141, 241, 341) et le deuxième (142, 242, 342) ressorts étant placés en vis-à-vis des deux points de contact de la partie fixe.
[Revendication 3] Contacteur de puissance (500) selon la revendication 1, dans lequel le circuit magnétique comprend deux portions(503, 504) situées de part et d'autre du premier ressort (540), et la plaque (502) est configurée pour former deux circuits magnétiques fermés, avec les deux portions (503, 504) du circuit magnétique, entourant la partie mobile lorsque le contacteur est en position fermée.
[Revendication 4] Contacteur de puissance selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le circuit magnétique et la plaque sont en acier ferromagnétique.
[Revendication 5] Contacteur de puissance selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la distance entre la plaque et le circuit magnétique est comprise entre 2 mm et 4 mm, et la distance entre les deux points de contact et la partie fixe est comprise entre 1 mm et 2,5 mm.
[Revendication 6] Procédé de fermeture d'un contacteur de puissance en position d'ouverture selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant la mise en contact des deux points de contact de la partie mobile avec la partie fixe, la plaque restant à distance du circuit magnétique.
[Revendication 7] Procédé d'ouverture d'un contacteur de puissance en position de fermeture, lors d'un court-circuit, selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant la mise en contact de la plaque avec le circuit magnétique, puis l'ouverture du contact entre les deux points de contact et la partie fixe et enfin l'ouverture du contact entre la plaque et le circuit magnétique.
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